2006年,cliche等人利用电学反馈的方法将mhz量级的半导体分布式反馈激光器(distributed feedback laser,dfb)降低到khz量级;2011年,kessler等人利用低温高稳单晶腔结合有源反馈控制获得40 mhz的超窄线宽激光输出;2013年,peng等人利用腔外法珀腔(fabry-perot, fp)反馈调节的方法获得15 khz线宽的半导体激光输出,电学反馈方法主要利用的是pond-drever-hall稳频反馈使得光源激光线宽得到压缩。2010年,bernhardi等人在氧化硅基底上制作1 cm的掺铒氧化铝fbg,武汉dfb激光器,获得线宽约为1.7 khz的激光输出。同年,liang等人针对半导体激光器利用高q回音壁谐振腔形成的后向瑞利散射自注入反馈进行线宽压缩,如图 1所示,终获得160 hz的窄线宽激光输出。
dfb半导体激光器的主要封装结构:同轴尾纤封装,to封装,蝶形封装。其中蝶形封装结构为常见。dfb激光器的主要优点是一种轴向共振器模式优于其他模式。这在所需波长处产生相对窄的单模发射峰(单纵模)。它们的单模波形在诸如气体传感和电信的应用中是---需要的。它们本质上比大多数其他激光二极管结构更稳定,这意味着它们不会模式跳变。模跳变是法布里-珀罗激光器的一个缺点。dfb通常可以通过改变温度和注入电流实现从其中心波长起数纳米的调节。一般来说,1628---fb激光器,dfb可以在10度温度漂移的情况下调谐到1nm左右。这一特性与它们的窄线宽相结合,使得dfb---适合于需要调整波长和窄线宽以定位气体吸收线的传感应用。
相移光栅在光通信领域具有较高的应用价值,文中用传输矩阵法,详细分析了相移光栅中相移量,折射率调制---,相移位置及光栅长度对相移光栅的影响,并结合相移光栅在dfb光纤激光器中的应用进行了分析。分析表明,1370---fb激光器,实际制作dfb光纤激光器时,应根据实际应用场合,对相移光栅的相关参数进行设计,从而提高光纤激光器性能。
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